


Warum benachrichtigt meine ObservableCollection nicht über Elementänderungen und wie kann ich das beheben?
Warum funktioniert die Benachrichtigung von ObservableCollection bei Elementänderungen nicht?
Auf der Suche nach einer Lösung, um eine ObservableCollection zu benachrichtigen, wenn sich ein Element ändert, sind Sie auf TrulyObservableCollection gestoßen entwickelt, um dieses spezielle Problem anzugehen. Nachdem Sie diese Klasse in Ihrem Projekt implementiert haben, haben Sie jedoch festgestellt, dass die Sammlungsbenachrichtigungen nicht ausgelöst werden.
Bei der Untersuchung wird deutlich, dass die Ursache des Problems in der MyItemsSource-Eigenschaft in Ihrer MyViewModel-Klasse liegt. Während Sie die INotifyPropertyChanged-Schnittstelle implementiert haben, haben Sie nicht den erforderlichen Code zum Auslösen des Eigenschaftsänderungsereignisses eingefügt. Insbesondere fehlt Ihnen der Code, der RaisePropertyChangedEvent("MyItemsSource") aufruft, wenn die Sammlung geändert wird.
Um dieses Problem zu beheben, können Sie die folgende Zeile zum Setter der MyItemsSource-Eigenschaft hinzufügen:
private TrulyObservableCollection<MyType> myItemsSource; public TrulyObservableCollection<MyType> MyItemsSource { get { return myItemsSource; } set { myItemsSource = value; // Code to trig on item change... RaisePropertyChangedEvent("MyItemsSource"); } }
Dieser Ansatz wird jedoch nicht empfohlen, da er das Eigenschaftsänderungsereignis immer dann auslöst, wenn die Sammlung geändert wird, unabhängig davon, ob dies auf eine Elementänderung oder ähnliches zurückzuführen ist andere Änderung.
Ein alternativer und effizienterer Ansatz besteht darin, das CollectionChanged-Ereignis der TrulyObservableCollection zu verwenden, um einen Handler für das PropertyChanged-Ereignis jedes Elements in der Sammlung zu registrieren. Auf diese Weise können Sie Eigenschaftsänderungen für einzelne Elemente gezielt bearbeiten, anstatt einen Reset für die gesamte Sammlung auszulösen.
Der folgende Codeausschnitt veranschaulicht diesen Ansatz:
public MyViewModel() { MyItemsSource = new TrulyObservableCollection<MyType>(); MyItemsSource.CollectionChanged += MyItemsSource_CollectionChanged; MyItemsSource.Add(new MyType() { MyProperty = false }); MyItemsSource.Add(new MyType() { MyProperty = true}); MyItemsSource.Add(new MyType() { MyProperty = false }); } void MyItemsSource_CollectionChanged(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e) { // Handle here }
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum benachrichtigt meine ObservableCollection nicht über Elementänderungen und wie kann ich das beheben?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
